WO2009098069A1 - Profil für fenster- oder türrahmen - Google Patents

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WO2009098069A1
WO2009098069A1 PCT/EP2009/000828 EP2009000828W WO2009098069A1 WO 2009098069 A1 WO2009098069 A1 WO 2009098069A1 EP 2009000828 W EP2009000828 W EP 2009000828W WO 2009098069 A1 WO2009098069 A1 WO 2009098069A1
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hollow profile
hollow
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Manfred Wüst
Andreas Heilig
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Aluplast Gmbh
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
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    • E06B3/263Frames with special provision for insulation
    • E06B3/2632Frames with special provision for insulation with arrangements reducing the heat transmission, other than an interruption in a metal section
    • E06B2003/26325Frames with special provision for insulation with arrangements reducing the heat transmission, other than an interruption in a metal section the convection or radiation in a hollow space being reduced, e.g. by subdividing the hollow space
    • E06B2003/26327Frames with special provision for insulation with arrangements reducing the heat transmission, other than an interruption in a metal section the convection or radiation in a hollow space being reduced, e.g. by subdividing the hollow space with separate thin walled inserts

Definitions

  • the invention relates to a profile for window or door frame, consisting of a multi-chamber, extruded hollow profile of thermoplastic material and a reinforcement of at least one thermoplastic plastic strip, which is at least locally connected to the hollow profile.
  • Such a profile is known, inter alia, from WO 01/06079, in which both plastic and steel are mentioned as the material for the reinforcement formed in the form of band-shaped or strip-shaped stiffening elements, the steel variant being characterized by a poorer heat insulation compared to the plastic -Armation delimits.
  • thermal insulation is becoming increasingly important in window construction.
  • the stiffening elements of WO 01/06079 can in particular have punched-out portions at their opposite longitudinal edges, which form a positive fit with the frame profile.
  • the corresponding profile sections are mitred and welded together at the corner regions.
  • the profile contains a stiffener made of metallic material, it must be ensured before welding that it protrudes a few millimeters at the ends of the plastic profile so that it does not touch the welding mirror and prevents the feed movement when the thermoplastic material is heated. This is achieved with separately inserted stiffening profiles in that a corresponding shortened profile is used; with extruded stiffening profiles the stiffener be milled back a few millimeters. Both measures complicate the production of the frame.
  • DE 695 1 1 608 T2 discloses certain thermoplastic materials for producing homogeneous profile structures for building frames, in particular polybutylene terephthalate, polybutylene terephthalate and mixtures thereof. This also can not cover all load cases.
  • the object of the present invention is therefore to develop a window profile, which on the one hand is sufficiently stable, on the other hand can be applied directly to the welding mirror during welding without local reclaiming.
  • the profile should be characterized by low production costs and high thermal insulation.
  • This object is achieved in that the reinforcement itself to form an effective in the frame plane positive engagement with the hollow profile by protruding in the transverse direction of the reinforcement protrusions, such as strips or the like, and that the positive connection of the reinforcement with the hollow profile by the profiling the reinforcement is formed.
  • the reinforcing strips can either be present separately, for example as a roll, and fed to the extrusion die, or they are expediently extruded as an endless strip in parallel with the extrusion process of the hollow profile and supplied to the die. In both cases, there is the advantage that the reinforcement is coextruded together with the hollow profile and at least in their head and foot area thereby creates an intimate non-positive and possibly also cohesive connection between the two parts.
  • the reinforcing strip is extruded approximately upright standing in a multi-chamber plastic hollow profile and connected at least at its head and foot with the plastic hollow section.
  • thermoplastic of the reinforcement has an E-modulus> 8,000 N / mm 2 , preferably> 10,000 N / mm 2 , that its softening temperature is higher than 100 ° C, preferably> 150 0 C, whereas its coefficient of expansion is at least 10% lower than in PVC.
  • the combination of a high modulus of elasticity, a high softening temperature and a low expansion coefficient has the advantage that the reinforcement next to the static requirements also significantly more effective against temperature-induced influences acts by thermally induced changes in length of the hollow profile are throttled considerably more than before.
  • the expansion coefficient of the reinforcement is expediently less than
  • the reinforcement consists at least predominantly of polybutylene terephthalate and / or polyethylene terephthalate or mixtures thereof, in particular in fiber-reinforced form.
  • the desired strength and elongation values can be achieved, so that the profile according to the invention is characterized by high stability and dimensional stability despite the fact that no steel reinforcement is required.
  • a plastic for the reinforcement which is characterized by a low moisture absorption, such that the weight increase by absorbed moisture is less than 0.5%, preferably less than 0.25%.
  • the ar- tainment retains the desired strength values even when wet.
  • the abovementioned properties can be guaranteed with the abovementioned polybutylene terephthalate and / or polyethylene terephthalate.
  • the processing temperature of the reinforcement that is the temperature at which the welding of consecutive profile sections takes place, it is recommended that this temperature at 220 c C to 300 0 C, preferably at about 250 0 C.
  • the reinforcement is ideally suited for the usual mirror welding process, which is used to join successive profile sections.
  • FIG. 2 shows an alternative profile cross section of the window frame
  • Fig. 4 shows a cross section through glare and sash
  • Fig. 5 is a profile cross-section of the sash.
  • FIG. 1 shows a hollow profile 1 of a window frame with integrated reinforcement 2 according to the invention.
  • the outer contour of the extruded PVC hollow section 1 is consistent with the previously known hollow profiles, so that it is compatible with the conventional sash.
  • this reinforcement strip is in each case thickened at its upper and lower edges in both transverse directions, and these thickened portions 2a and 2b in corresponding inrunning in the profile interior wall parts Since the hollow profile 1 is co-extruded with the reinforcement 2, a non-positive (due to friction) connection results as a result of shrinkage of the cooling PVC and moreover in the direction of the frame plane, ie in FIG in the vertical direction effective positive connection be intensified, that the reinforcement in a preferred development in the connection region with the hollow profile has a knurling or comparable roughening, which produces a quasi-positive connection in profile longitudinal direction.
  • the hollow profile 1 contains instead of the usual reinforcing chamber two vertical walls 3 and 4, which traverse the hollow profile in the vertical direction and are preferably still connected by a transverse wall 5. As a result, they form a reinforcement in the middle region of the hollow profile, in which mounting screws, anchors and the like can be used to connect the frame with the masonry.
  • FIG. 2 shows, in principle, the same cross section, but here, in addition, a reinforcement 6 is arranged parallel to the reinforcement 2 but close to the right inner wall of the hollow profile 1.
  • the reinforcement 6 has in principle the same shape as the reinforcement 2 and has also been coextruded with the hollow profile 1.
  • a reinforcement 7 is provided closer to the outside of the profile, so that it also extends into the upwardly projecting profile extension 1 c. It runs only with a small gap next to the profile outer wall and is also thickened at its upper and lower edge after both lateral sides, such that their thickenings 7a and 7b are again covered by corresponding wall parts of the hollow profile 1 and 1 c and a positive connection is formed.
  • FIG. 4 shows the interaction of the described frame 1 with a sash 10.
  • This sash has a known configuration. He has in particular a centering lip 11, which facilitates the insertion of the glazing 12 and at the same time the completion of a chamber for Recording of the glazing connecting with the sash frame adhesive 13 may form.
  • FIG. 5 shows that the reinforcement according to the invention is equally suitable for the sash frame.
  • the hollow profile 10 is traversed in the left half and optionally also in the right half each of a reinforcement 14 and 15 respectively. Both reinforcements are in turn thickened at their ends and there encompassed by corresponding wall parts of the hollow profile 10.
  • Figure 5 shows the example of the reinforcement 15 that it is quite possible to install the reinforcement not vertically but inclined.
  • the armouring according to the invention results in high thermal insulation with excellent stability and dimensional stability instead of metallic reinforcing strips.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Wing Frames And Configurations (AREA)
  • Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Reinforced Plastic Materials (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Profil für Fenster- oder Türrahmen bestehend aus einem mehrkammerigen, extrudierten Hohlprofil (1, 10) aus thermoplastischem Kunststoff und einer Armierung (2, 6, 7, 14, 15) aus zumindest einer Kunststoffleiste, die zumindest lokal mit dem Hohlprofil verbunden ist. Wesentlich dabei ist, dass die Armierung (2, 6, 7, 14, 15) selbst zur Bildung eines in der Rahmenebene wirksamen Formschlusses mit dem Hohlprofil (1, 10) durch in Querrichtung der Armierung vorstehende Ausformungen, wie Leisten oder dergleichen, profiliert ist und dass die formschlüssige Verbindung der Armierung (2, 6, 7, 14, 15) mit dem Hohlprofil (1, 10) durch die Profilierung der Armierung gebildet ist.

Description

Profil für Fenster- oder Türrahmen
Die Erfindung betrifft ein Profil für Fenster- oder Türrahmen, bestehend aus einem mehrkammerigen, extrudierten Hohlprofil aus thermoplastischem Kunststoff und einer Armierung aus zumindest einer thermoplastischen Kunststoffleiste, die zumindest lokal mit dem Hohlprofil verbunden ist.
Ein derartiges Profil ist unter anderem durch die WO 01/06079 bekannt, wobei als Material für die in Form von band- oder leistenförmigen Versteifungselementen ausgebildete Armierung sowohl Kunststoff wie auch Stahl genannt werden, wobei die Stahl-Variante sich durch eine schlechtere Wärmedämmung gegenüber der Kunststoff-Armierung abgrenzt. Die Wärmedämmung wird aber im Fensterbau immer wichtiger. Die Versteifungselemente der WO 01/06079 können insbesondere an ihren einander gegenüberliegenden Längskanten Ausstanzungen aufweisen, die einen Formschluss mit dem Rahmenprofil eingehen.
Außerdem ist durch die DE 199 33 099 ein Kunststoff-Hohlprofil für Fenster oder Türen bekannt geworden, bei dem die Armierung aus Metallbändern besteht, die durch Ausnehmungen formschlüssig mit dem Kunststoff-Hohlprofil verbunden sind. Zur Herstellung dieser Ausnehmungen muss das Metallband lokal ausgestanzt werden, was einen zusätzlichen Herstellungsaufwand erfor- dert.
Wenn aus derartigen Profilen ein Fensterrahmen hergestellt werden soll, werden die entsprechenden Profilabschnitte auf Gehrung gesägt und an den Eckbereichen miteinander verschweißt. Enthält das Profil eine Aussteifung aus metallischem Werkstoff, muss vor dem Verschweißen sichergestellt werden, dass sie an den Enden des Kunststoffprofils einige Millimeter zurücksteht, damit sie nicht am Schweißspiegel anliegt und die Zustellbewegung beim Erwärmen des thermoplastischen Werkstoffs verhindert. Dies wird bei separat eingeschobenen Aussteifungsprofilen dadurch erreicht, dass ein entsprechendes verkürztes Profil verwendet wird; bei einextrudierten Aussteifungsprofilen muss die Aussteifung einige Millimeter zurückgefräst werden. Beide Maßnahmen erschweren die Herstellung des Rahmens.
Die gleiche Problematik ergibt sich, wenn anstelle einer metallischen Ausstei- fung mit glasfaserverstärkten Kunststoffprofilen aus einem duroplastischen Werkstoff gearbeitet wird. Die bekannten faserverstärkten PVC-Profile haben keine ausreichende Stabilität, um alle Lastfälle abzudecken.
In der DE 695 1 1 608 T2 sind zur Herstellung homogener Profilstrukturen für Gebäuderahmen bestimmte thermoplastische Kunststoffe offenbart, insbesondere Polybutylenterephthalat, Polybutylenterephthalat sowie Mischungen hiervon. Auch hierdurch lassen sich nicht alle Lastfälle abdecken.
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung liegt deshalb darin, ein Fensterprofil zu entwickeln, das einerseits hinreichend stabil ist, andererseits beim Schweißen ohne lokales Zurückfräsen direkt an den Schweißspiegel anlegbar ist. Nicht zuletzt soll sich das Profil durch einen geringen Herstellungsaufwand sowie eine hohe Wärmedämmung auszeichnen.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die Armierung selbst zur Bildung eines in der Rahmenebene wirksamen Formschlusses mit dem Hohlprofil durch in Querrichtung der Armierung vorstehende Ausformungen, wie Leisten oder dergleichen, profiliert ist und dass die formschlüssige Verbindung der Armierung mit dem Hohlprofil durch die Profilierung der Armie- rung gebildet ist.
Hierdurch ergibt sich zunächst der Vorteil, dass keine metallische Armierung verwendet und die dadurch verursachte Verschlechterung der Wärmedämmung vermieden wird. Des Weiteren kann auf das Ausstanzen der Armierung verzich- tet werden, weil der Formschluss erfindungsgemäß durch in Querrichtung der Armierung vorstehende Teile gebildet ist, die zusammen mit der Armierung hergestellt werden. Man erhält dadurch mit geringerem Herstellungsaufwand eine starke Aussteifung des Kunststoff-Hohlprofils. Die Profilierung der Armierung kann in Längsrichtung durchlaufen oder auch nur absatzweise vorgesehen sein.
Eine zweckmäßige Realisierung dieser Profilierung besteht darin, dass sie durch randständige Verdickungen der Armierungsleiste gebildet ist.
Für die Form der Armierung bieten sich dem Fachmann zahlreiche Möglichkeiten. Vorzugsweise wird mit schmalen Armierungsleisten gearbeitet, die hochkant, also parallel zur Rahmenebene im Profil angeordnet werden, und zwar bevorzugt nahe derjenigen Seite des Profils, die der Gebäudeaußenseite zugewandt ist. Dort treten die stärksten Temperaturänderungen auf und daher empfiehlt es sich, die Armierungsleisten, die auch zur Abschwächung der thermisch bedingten Dehnungen dienen sollen, dort vorzusehen.
Die Armierungsleisten können entweder separat, zum Beispiel als Rollenware, vorliegen und der Extrusionsdüse zugeführt werden oder sie werden zweckmäßig selbst, parallel zum Extrusionsprozess des Hohlprofils, als Endlosband extrudiert und der Düse zugeführt. In beiden Fällen ergibt sich der Vorteil, dass die Armierung zusammen mit dem Hohlprofil koextrudiert wird und zumindest in ihrem Kopf- und Fußbereich dadurch eine innige kraftschlüssige und gegebenenfalls auch stoffschlüssige Verbindung zwischen beiden Teilen entsteht.
Vorzugsweise ist dabei vorgesehen, dass die Armierungsleiste annähernd hochkant stehend in ein mehrkammeriges Kunststoff-Hohlprofil einextrudiert und zumindest an ihrem Kopf- und Fußbereich mit dem Kunststoff-Hohlprofil verbunden ist. .
Eine andere günstige Weiterbildung der Erfindung besteht darin, dass der thermoplastische Kunststoff der Armierung einen E-Modul > 8.000 N/mm2, vor- zugsweise > 10.000 N/mm2 aufweist, dass seine Erweichungstemperatur höher liegt als 100°C, vorzugsweise > 1500C, wogegen sein Dehnungskoeffizient mindestens 10 % niedriger liegt als bei PVC.
Die Kombination aus hohem E-Modul, hoher Erweichungstemperatur und ge- ringem Dehnungskoeffizienten hat den Vorteil, dass die Armierung neben den statischen Anforderungen auch wesentlich wirksamer gegenüber temperaturbedingten Einflüssen agiert, indem thermisch bedingte Längenänderungen des Hohlprofils erheblich stärker gedrosselt werden als bisher.
Zweckmäßig liegt der Dehnungskoeffizient der Armierung bei weniger als
6 10'5 K'1, vorzugsweise bei weniger als 5 10'5 K"1 , höchst vorzugsweise bei weniger als 4 - 10 K
Besonders günstig ist es, wenn die Armierung zumindest überwiegend aus Po- lybutylenterephthalath und/oder Polyethylenterephthalat oder Mischungen hiervon, insbesondere in faserverstärkter Form besteht. Dadurch lassen sich die gewünschten Festigkeits- und Dehnungswerte erreichen, so dass sich das erfindungsgemäße Profil trotz Verzicht auf eine Stahlarmierung durch hohe Stabilität und Maßbeständigkeit auszeichnet.
Außerdem hat es sich als günstig erwiesen, für die Armierung einen Kunststoff zu verwenden, der sich durch eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme auszeichnet, derart, dass die Gewichtszunahme durch aufgenommene Feuchtigkeit weniger als 0,5 %, bevorzugt weniger als 0,25 % beträgt. Dadurch behält die Ar- mierung die gewünschten Festigkeitswerte auch in feuchtem Zustand. Die vorgenannten Eigenschaften lassen sich mit dem eingangs genannten Polybuty- lenterephthalath und/oder Polyethylenterephthalat garantieren.
Bisher sind derartige Kunststoffe beispielsweise für spritzgegossene Platinen und Gehäuse für Kleinmotoren verwendet worden, so dass eine Verwendung im Fensterbau für den Fachmann nicht nahe gelegen hat, insbesondere nicht der spezielle Einsatz als extrudierte Armierungsleiste innerhalb eines aus anderem Kunststoff bestehenden Hohlprofils.
Hinsichtlich der Verarbeitungstemperatur der Armierung, also der Temperatur, bei der das Verschweißen aufeinander folgender Profilabschnitte erfolgt, empfiehlt es sich, dass diese Temperatur bei 220cC bis 3000C, bevorzugt etwa bei 2500C liegt. Dadurch ist die Armierung bestens für das übliche Spiegelschweiß-Verfahren geeignet, das zur Verbindung aufeinander folgender Pro- filabschnitte verwendet wird. Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispieles und aus der Zeichnung; dabei zeigt:
Fig. 1 einen Profilquerschnitt des Blendrahmens;
Fig. 2 einen alternativen Profilquerschnitt des Blendrahmens;
Fig. 3 eine weitere Alternative für den Blendrahmen;
Fig. 4 einen Querschnitt durch Blend- und Flügelrahmen und
Fig. 5 einen Profilquerschnitt des Flügelrahmens.
In Figur 1 erkennt man ein Hohlprofil 1 eines Blendrahmens mit integrierter erfindungsgemäßer Armierung 2.
Die Außenkontur des extrudierten PVC-Hohlprofils 1 stimmt mit den bisher bekannten Hohlprofilen überein, so dass es mit den herkömmlichen Flügelrahmen kompatibel ist. Die Aufteilung des Innenraumes des Hohlprofils 1 weicht jedoch von den bisher üblichen Profilen in mehrfacher Hinsicht ab:
Zum einen befindet sich in der der Gebäudeaußenseite zugewandten Profilhälfte die weitgehend frei stehende Armierung 2 in Form einer hochkant, also pa- rallel zur Rahmenebene verlaufenden Leiste, die aus Polybutylenterephthalath mit über 40% Glasfasergehalt, einem E-Modul von 12.000 N/mm2, einer Erweichungstemperatur von > 2000C und einem Dehnungskoeffizient von etwa 3 10'5 K"1 besteht. Diese Armierungsleiste ist an ihrem oberen und unteren Rand jeweils in beiden Querrichtungen verdickt und diese Verdickungen 2a und 2b sind in entsprechende in das Profilinnere hineinlaufende Wandteile 1 a beziehungsweise 1 b klammerartig eingebunden. Da das Hohlprofil 1 mit der Armierung 2 koextrudiert wird, ergibt sich zwischen beiden Teilen eine kraftschlüssige (infolge Reibung) Verbindung infolge Aufschrumpfens des sich abkühlenden PVC und darüber hinaus ein in Richtung der Rahmenebene, in Figur 1 also in Vertikalrichtung wirksamer Formschluss. Die Verbindung kann noch dadurch intensiviert werden, dass die Armierung in bevorzugter Weiterbildung im Verbindungsbereich mit dem Hohlprofil eine Rändelung oder vergleichbare Aufrauhung aufweist, die in Profil-Längsrichtung eine quasi formschlüssige Verbindung erzeugt.
Zum anderen enthält das Hohlprofil 1 anstelle der bisher üblichen Armierungskammer zwei Vertikalwände 3 und 4, die das Hohlprofil in Vertikalrichtung durchqueren und vorzugsweise noch durch eine Querwand 5 verbunden sind. Dadurch bilden sie im mittleren Bereich des Hohlprofils eine Verstärkung, in welcher Montageschrauben, Anker und dergleichen angesetzt werden können, um den Blendrahmen mit dem Mauerwerk zu verbinden.
Figur 2 zeigt im Prinzip den gleichen Querschnitt, jedoch ist hier zusätzlich noch eine Armierung 6 parallel zur Armierung 2, aber nahe der rechten Innen- wand des Hohlprofils 1 angeordnet. Die Armierung 6 hat im Prinzip die gleiche Form wie die Armierung 2 und ist ebenfalls mit dem Hohlprofil 1 koextrudiert worden.
Während sich die Armierungen 2 in Figur 1 und 2 jeweils nur über den niedri- gen Profilquerschnitt erstrecken, ist in Figur 3 eine Armierung 7 näher an der Profilaußenseite vorgesehen, so dass sie sich auch in die nach oben ragende Profilverlängerung 1 c hineinerstreckt. Sie verläuft nur mit einem geringen Spalt neben der Profilaußenwand und ist an ihrem oberen und unteren Rand ebenfalls nach beiden Querseiten verdickt, derart, dass ihre Verdickungen 7a und 7b wieder von entsprechenden Wandteilen des Hohlprofils 1 beziehungsweise 1 c umfasst sind und eine formschlüssige Verbindung entsteht.
Außerdem stützen sich in diesem Fall noch horizontale Wandfortsätze 1d und 1 e im Zwischenbereich der Armierung 7 ab. Die Armierung 7 bewirkt dadurch eine zusätzliche Aussteifung des Hohlprofils in Querrichtung.
Figur 4 zeigt das Zusammenspiel des beschriebenen Blendrahmens 1 mit einem Flügelrahmen 10. Dieser Flügelrahmen hat eine an sich bekannte Konfiguration. Er weist insbesondere eine Zentrierlippe 11 auf, die das Einsetzen der Verglasung 12 erleichtert und die zugleich den Abschluss einer Kammer zur Aufnahme des die Verglasung mit dem Flügelrahmen verbindenden Klebers 13 bilden kann.
Figur 5 zeigt, dass die erfindungsgemäße Armierung gleichermaßen auch für den Flügelrahmen geeignet ist. Hierzu wird das Hohlprofil 10 in der linken Hälfte und optional auch in der rechten Hälfte jeweils von einer Armierung 14 beziehungsweise 15 durchquert. Beide Armierungen sind an ihren Enden wiederum verdickt und dort von entsprechenden Wandteilen des Hohlprofils 10 um- fasst.
Schließlich zeigt Figur 5 am Beispiel der Armierung 15, dass es durchaus auch möglich ist, die Armierung nicht vertikal sondern geneigt einzubauen.
In allen Ausführungsbeispielen ergibt sich durch die erfindungsgemäße Armie- rung anstelle metallischer Armierungsleisten eine hohe Wärmedämmung bei ausgezeichneter Stabilität und Maßbeständigkeit.

Claims

P a t e n t a n s p r ü c h e
1 . Profil für Fenster- oder Türrahmen bestehend aus einem mehrkammeri- gen, extrudierten Hohlprofil (1 , 10) aus thermoplastischem Kunststoff und einer Armierung (2, 6, 7, 14, 1 5) aus zumindest einer Kunststoffleiste, die zumindest lokal mit dem Hohlprofil verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Armierung (2, 6, 7, 14, 1 5) selbst zur Bildung eines in der Rahmenebene wirksamen Formschlusses mit dem Hohlprofil (1 , 10) durch in Querrichtung der Armierung vorstehende Ausformungen, wie Leisten oder dergleichen, profiliert ist und dass die formschlüssige Ver- bindung der Armierung (2, 6, 7, 14, 1 5) mit dem Hohlprofil ( 1 , 10) durch die Profilierung der Armierung gebildet ist.
2. Profil nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Profilierung der Armierung (2, 6, 7, 14, 15) durch randständige
Verdickungen (2a, 2b) gebildet ist.
3. Profil nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Armierung zur Bildung eines in Längsrichtung/Extrusions- richtung wirksamen Reib- oder Formschlusses eine Rändelung, eine Aufrauhung oder lokale Ausnehmungen oder dergleichen aufweist.
4. Profil nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Armierung (2, 6, 7, 14, 15) als schmale Leiste etwa hochkant, also etwa parallel zur Rahmenebene in dem Hohlprofil (1 , 10) angeordnet ist.
5. Profil nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Armierung (2, 6, 7, 14, 15) weitgehend freistehend in dem Hohlprofil (1 , 10) angeordnet ist.
6. Profil nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Kunststoff der Armierung (2, 6, 7, 14, 1 5) einen E-Modul > 8.000 N/mm2, vorzugsweise > 10.000 N/mm2 aufweist, dass seine Erwei- chungstemperatur höher liegt als etwa 1000C, insbesondere höher als
1500C, wogegen sein Dehnungskoeffizient mindestens 1 0 % niedriger liegt als bei PVC.
7. Profil nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Dehnungskoeffizient der Armierung (2, 6, 7, 14, 15) bei weniger als 6 1 0"5 K"1 , vorzugsweise bei weniger als 5 1 0"5 K"1 , höchst vorzugsweise bei weniger als 4 1 0'5 K"1 liegt.
8. Profil nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Armierung zumindest überwiegend aus einem thermoplastischen Kunststoff besteht.
9. Profil nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Armierung (2, 6, 7, 14, 1 5) überwiegend aus Polybutylente- rephthalath, Polyethylenterephthalat oder Mischungen hiervon, insbesondere mit Faserverstärkung besteht.
10. Profil nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Kunststoff der Armierung über 30 Gew. % Faseranteile, insbesondere Glasfasern enthält.
1 1 . Profil nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Hohlprofil (1 ) in seinem mittleren Bereich zur Montage dienen- de Wandaussteifungen (3, 4, 5) aufweist.
12. Profil nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Armierung (2, 6, 7, 14, 15) zusammen mit dem Hohlprofil (1 , 10) koextrudiert worden ist.
13. Profil nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Feuchtigkeitsaufnahme der Armierung weniger als 0,5 %, be- vorzugt weniger als 0,25 % beträgt.
14. Profil nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Verarbeitungstemperatur des Armierungskunststoffes bei 2200C bis 3000C, bevorzugt bei etwa 2500C liegt.
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